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公开(公告)号:CN114705541A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210420711.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 郑州大学 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法。该高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法测试方法包括以下步骤:制作高聚物注浆材料待测试件,通过固定结构将恒温装置固定在电液伺服疲劳试验机上,将高聚物注浆材料待测试件安装在电液伺服疲劳试验机上,将探针传感器与无纸记录仪电连接,打开恒温装置,设定不同的环境温度,进行拉伸或压缩疲劳性能试验,记录时间‑应力‑应变数据;同时记录待测试件中心和外表面温度变化,采集时间‑温度数据。本发明的高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法自动化程度高,克服了传统试验方法无法模拟环境温度和无法监测疲劳过程中待测试件放热升温行为以及待测试件内部和表面温度同时监测的难题。
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公开(公告)号:CN111854682A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010561772.8
申请日:2020-06-18
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明涉及基于光纤植入螺纹梁的路基不均匀沉降监测方法及设备,其光纤植入螺纹梁为薄壁空心螺纹梁,其上下薄壁中对称植入单模光纤,在梁体内形成光纤回路,其外壁嵌入复合型材料螺纹形成外螺纹;道路路基施工至监控量测标高后沿横断面放线测量,并在该标高处道路路基左侧、右侧钻孔,架设设备并用封底混凝土封堵固定,光纤植入螺纹梁横向埋入道路路基作为悬臂受荷载体,两端由两侧设备支撑;将单模光纤接入光纤解调仪,测量光纤埋设后的初始布里渊频移值,计算出光纤植入螺纹梁各点的应变值,通过积分计算光纤植入螺纹梁各点的变形值。本发明利用悬臂梁挠度计算原理以及分布式光纤连续应变测量原理,实现路基不均匀沉降变形的连续监测。
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公开(公告)号:CN109060417A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811230295.6
申请日:2018-10-22
Applicant: 长安大学 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种原状粗粒土取样方法,将液态薄荷醇渗入对待取样土层内;待薄荷醇和粗粒土完全胶结后,采用取样装置取出待测试土样;对取出待测试土样进行去薄荷醇处理后进行含水率测量恢复,待含水率恢复至原取样土层含水率即完成取样,利用薄荷醇与粗粒土的胶结作用,解决了粗粒土取样时的破坏和扰动问题,也解决了冷冻法取样时的冻胀问题,又利用薄荷醇的高挥发性实现对粗粒土内部薄荷醇的提取过程,解决了常规取样时土样的破坏、扰动和现场控制冻结时面临的冻胀问题;本发明利用薄荷醇的易挥发、无毒、常温下为无色晶体等性质,实现粗粒土的取样与后期薄荷醇的提取过程。
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公开(公告)号:CN119666183A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411782396.X
申请日:2024-12-05
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 , 西安石油大学
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,特别涉及一种光纤光栅低温传感器及其制备方法、监测方法,该光纤光栅低温传感器利用聚醚醚酮材料的热膨胀系数较大以及在冻土环境具有较好适应性的特点,使封装后的传感器增敏效果明显,能够较好的抵抗冻土冻融、水侵蚀等影响,实现长期稳定、高精度温度测量,结构简单,易于加工;其制备方法通过足够的拉应力抵消热固胶加热固化后降温冷却过程作用在光纤光栅的额外压应力,能够有效避免全粘贴封装导致的啁啾现象,实现基底与光纤光栅之间的良好热力耦合,提高使用可靠性和寿命;其监测方法采用特定的安装方式实现基底与安装位置接触良好,并在温度作用下能够自由膨胀伸缩,满足冻土地层温度梯度的高纵向分辨率需要。
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公开(公告)号:CN114705541B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210420711.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 郑州大学 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法。该高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法测试方法包括以下步骤:制作高聚物注浆材料待测试件,通过固定结构将恒温装置固定在电液伺服疲劳试验机上,将高聚物注浆材料待测试件安装在电液伺服疲劳试验机上,将探针传感器与无纸记录仪电连接,打开恒温装置,设定不同的环境温度,进行拉伸或压缩疲劳性能试验,记录时间‑应力‑应变数据;同时记录待测试件中心和外表面温度变化,采集时间‑温度数据。本发明的高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法自动化程度高,克服了传统试验方法无法模拟环境温度和无法监测疲劳过程中待测试件放热升温行为以及待测试件内部和表面温度同时监测的难题。
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公开(公告)号:CN114858852A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210357669.0
申请日:2022-04-07
Applicant: 郑州大学 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明属于材料放热性能测试技术领域,具体涉及一种测试不同环境温度下注浆材料放热性能的试验装置及方法,该装置包括模具、高低温恒温装置、注浆装置和实时测温装置;所述模具放置于高低温恒温装置的内部;所述高低温恒温装置用于模拟不同的环境温度;所述注浆装置穿过高低温恒温装置与模具连接,用于向模具内注入聚合物注浆材料;所述实时测温装置穿过高低温恒温装置与模具连接,用于实时监测聚合物注浆材料的温度变化。本发明结构简单,操作方便,能够模拟在不同环境温度下聚合物注浆材料在不同扩散半径和注浆深度的工况下的反应放热特性演化。
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公开(公告)号:CN109373925B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811574312.8
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤小应变的大变形测试装置及测试方法,该装置由蜗杆、传动模组、滑台、游标卡尺、测试光纤组成;所述的游标卡尺固定于滑台的滑块上面,测试光纤的一端固定于滑块的夹具之上,另一端固定于挡板的夹具上,蜗杆位于左边第一个螺纹螺杆轴的一端,传动模组以及滑块由螺纹螺杆轴联接传动;变形量通过蜗杆输入传动模组中,与齿轮组相连的螺纹螺杆再把变形量传递到滑台,当第一个滑台达到设定的量程后,并靠组接的传动模组将持续输入的变形量传递至下一个滑台,以此类推;通过光纤解调仪测试光纤的拉伸变形数据,达到使用光纤测试大变形的目的。
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公开(公告)号:CN109373925A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811574312.8
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤小应变的大变形测试装置及测试方法,该装置由蜗杆、传动模组、滑台、游标卡尺、测试光纤组成;所述的游标卡尺固定于滑台的滑块上面,测试光纤的一端固定于滑块的夹具之上,另一端固定于挡板的夹具上,蜗杆位于左边第一个螺纹螺杆轴的一端,传动模组以及滑块由螺纹螺杆轴联接传动;变形量通过蜗杆输入传动模组中,与齿轮组相连的螺纹螺杆再把变形量传递到滑台,当第一个滑台达到设定的量程后,并靠组接的传动模组将持续输入的变形量传递至下一个滑台,以此类推;通过光纤解调仪测试光纤的拉伸变形数据,达到使用光纤测试大变形的目的。
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公开(公告)号:CN108279147A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810102882.0
申请日:2018-02-01
Applicant: 长安大学 , 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种击实仪电动锤击装置,通过设置四脚锤装置、动力装置、转动装置和击实桶体,转动装置通过转动支架将动力装置可转动的固定在击实桶体上,在动力装置内设置驱动电机以及用于四脚锤装置的竖直滑杆滑动的滑道,竖直滑杆一侧设有与驱动齿轮啮合传动的齿条,通过驱动电机的驱动齿轮与四脚锤装置的齿条啮合,从而带动四脚锤装置的提起和自由落体运动达到击实的目的,击实锤每次提升的高度和击实锤的重量确定,四脚锤装置在下落的时候不与动力箱接触,能够保证四脚锤的自由落体运动,满足土工试验规范,同时在击实过程中四脚锤装置在转动装置下进行圆周转动击实,保证在每一点处的击实频率相等,确保击实面的水平度。
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公开(公告)号:CN104537652B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201410787746.1
申请日:2014-12-17
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水泥混凝土路面刻槽深度三维检测算法及系统,采用基于线激光和面阵相机的数据采集系统,采集得到三维图像数据记为y;计算机读取三维图像数据矩阵y;对数据矩阵y进行双向标准差滤波,得到滤波后的图像数据矩阵Q;对滤波后的数据矩阵Q进行形态学滤波,得到滤波后的矩阵M'm×n;创建三维数据矩阵M'm×n的高度直方图Hist;求该矩阵的阈值th;将M'm×n中所有大于等于阈值th的数据存入一维矩阵O1中,同时将所有小于th的数据存入一维矩阵O2中,从而将去噪后的路面三维数据矩阵M'm×n划分为两部分;分别计算矩阵O1中数据的算术平均值avg1和矩阵O2中数据的算术平均值avg2,然后计算得到刻槽区域的平均深度值。该算法稳定性好、可靠性高,与铺砂法比较相对误差小。
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